插装型锥阀配合副流固热耦合分析及流场可视化
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
符号说明 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-37页 |
·课题研究背景及意义 | 第15-17页 |
·国内外研究进展 | 第17-35页 |
·二通插装型锥阀发展历程 | 第17-19页 |
·液压阀特性研究概述 | 第19-28页 |
·液压阀液动力研究概述 | 第28-30页 |
·液压阀多物理场耦合研究概述 | 第30-35页 |
·论文的主要研究内容 | 第35-37页 |
第二章 理论基础 | 第37-53页 |
·计算流体力学概述 | 第37-39页 |
·湍流模型 | 第39-42页 |
·RNG k ~ ε湍流模式 | 第41-42页 |
·湍流传热模型 | 第42页 |
·两相流数学模型 | 第42-46页 |
·mixture 两相流模型 | 第43-44页 |
·完整空化模型 | 第44-46页 |
·多物理场耦合模型 | 第46-52页 |
·多物理场耦合概述 | 第46-48页 |
·多物理场耦合理论 | 第48-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第三章 锥阀过流断面的确定和计算 | 第53-85页 |
·引言 | 第53-55页 |
·阀芯带锥锥阀 | 第55-70页 |
·计算模型的确立和计算条件 | 第55页 |
·过流断面的可视化分析 | 第55-62页 |
·过流断面的解析计算 | 第62-68页 |
·内外流不同工况时过流断面的比较 | 第68-70页 |
·阀座带锥锥阀 | 第70-77页 |
·计算模型的确立和计算条件 | 第70页 |
·过流断面的可视化分析 | 第70-74页 |
·过流断面的解析计算 | 第74-76页 |
·内外流不同工况时过流断面的比较 | 第76-77页 |
·阀口过流特性研究 | 第77-83页 |
·通流能力 | 第78-81页 |
·抗气蚀能力 | 第81-82页 |
·阀套的影响 | 第82-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第四章 液动力特性研究 | 第85-107页 |
·引言 | 第85页 |
·液动力的可视化分析 | 第85-89页 |
·内流流动工况 | 第86-87页 |
·外流流动工况 | 第87-89页 |
·液动力的理论计算 | 第89-96页 |
·内流流动工况 | 第89-95页 |
·外流流动工况 | 第95-96页 |
·两相流情况 | 第96-104页 |
·阀内流场分析 | 第96-101页 |
·液动力的理论计算 | 第101-103页 |
·公式的验证 | 第103-104页 |
·本章小结 | 第104-107页 |
第五章 插装锥阀多物理场耦合分析 | 第107-121页 |
·引言 | 第107-108页 |
·计算模型 | 第108-109页 |
·仿真结果分析 | 第109-119页 |
·流场及温度场 | 第109-114页 |
·阀套和阀芯变形量 | 第114-119页 |
·本章小结 | 第119-121页 |
第六章 试验验证 | 第121-131页 |
·引言 | 第121页 |
·试验原理 | 第121-124页 |
·试验对象 | 第121-122页 |
·试验过程 | 第122-124页 |
·过流断面面积公式的验证 | 第124-126页 |
·液动力公式的验证 | 第126-129页 |
·AMEsim 仿真模型 | 第126-127页 |
·仿真结果与试验结果的对比 | 第127-129页 |
·本章小结 | 第129-131页 |
第七章 总结与展望 | 第131-135页 |
·论文总结 | 第131-132页 |
·创新点 | 第132-133页 |
·工作展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-151页 |
致谢 | 第151-153页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第153页 |